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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Exercícios
Disciplina: Tratamento de Efluentes
Professores: Lídia Yokoyama
Período: 2011/2
Aluno: Emanuel Filipe de Alarcão Melo de Moraes
Calcular o volume do reator nos seguintes sistemas:
Lodos ativados convencional, θc = 6 d; Xv = 2.500 mg/L
Aeração prolongada, θc = 22 d; Xv = 3.000 mg/L
Dados gerais:
Q = 1.500 m³/d
S0 = 300 mg/L
S = 5 mg/L
Y = 0,7 (assumido)
Kd = 0,09 d-1 (assumido)
fb' = 0,8 (adotado)
Resposta:
Lodos ativados convencional:
Aeração prolongada:
Calcular o volume do reator e o tempo de detenção hidráulica para um despejo industrial num sistema de lodos ativados convencional. Adotar os mesmos parâmetros do exercício anterior e comparar os resultados.
Dados do despejo industrial:
Q = 300 m³/d
S0 = 1.500 mg/L
S = 25 mg/L (mesma eficiência do exercício anterior)
Resposta:
Volume do reator:
Tempo de detenção hidráulica:
Como podemos verificar, o volume do reator é o mesmo do reator do exercício anterior. Entretanto, o tempo de detenção hidráulica do reator deste exercício é maior que o do reator do exercício anterior ().
Calcular a razão e a vazão de recirculação necessária para se manter uma concentração de SS no reator do exercício anterior igual a 3.125 mg/L, sabendo-se que o lodo de recirculação possui uma concentração média de 10.000 mg/L.
Resposta:
Razão de recirculação:
Vazão de recirculação:
Determinar a quantidade de lodo excedente a ser removida diariamente (remoção no reator e remoção na linha de recirculação) e a respectiva carga de sólido para o sistema de lodos ativados com as seguintes características:
Q = 1.500 m³/d
θc = 6 dias
X = 3.125 mg/L
Xr = 10.000 mg/L
Resposta:
Adotando-se os mesmos parâmetros do exercício 1, temos:
Assim, temos:
Remoção no reator:
Remoção na linha de recirculação:
Quantidade de lodo total removido:
Como adotamos Xv = 2.500 mg/L, temos que a carga de sólidos removidos será:
Remoção no reator:
Remoção na linha de recirculação:
Carga de sólidos total removida:

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